AT508383A4 - windmill - Google Patents

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AT508383A4 AT0125109A AT12512009A AT508383A4 AT 508383 A4 AT508383 A4 AT 508383A4 AT 0125109 A AT0125109 A AT 0125109A AT 12512009 A AT12512009 A AT 12512009A AT 508383 A4 AT508383 A4 AT 508383A4
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Description

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(36 742) II(36 742) II

Windrad mit einer vertikalen Drehachse, umfassend einen Rotor mit einer vertikalen Welle und mit wenigstens einem diametral zur Welle verlaufenden, mit Flügeln beidseits der Welle versehenen Tragarm.Wind turbine with a vertical axis of rotation, comprising a rotor with a vertical shaft and with at least one diametrically extending to the shaft, provided with wings on both sides of the shaft support arm.

Windräder mit vertikaler Drehachse weisen einen Umlaufbereich in und einen gegen die Windrichtung auf, was besonderer Maßnahmen bedarf, um im Umlaufbereich gegen den Wind das in diesem Bereich der Umlaufrichtung entgegengesetzte Windmoment möglichst klein zu halten. Zu diesem Zweck ist es bekannt, das Windrad mit Flügeln auszurüsten, die ein Strömungsprofil bilden und um zur vertikalen Drehachse parallele Achsen verstellt werden können. Mit Hilfe einer Steuereinrichtung werden die Flügel in Abhängigkeit von ihrer Lage entlang der Umlaufbahn so gegenüber dem Wind angestellt, dass sich durch die Windanströmurtg ein für den Vortrieb des Windrads vorteilhaftes Drehmoment ergibt. Nachteilig bei diesen bekannten Windrädern ist vor allem der durch die Stelltriebe für die Flügel und die Ansteuerung dieser Stelltriebe verbundene Aufwand.Wind turbines with a vertical axis of rotation have a circulation area in and against the wind direction, which requires special measures in order to keep as small as possible the wind torque opposite this area of the circulation direction in the circulation area. For this purpose, it is known to equip the windmill with wings that form a flow profile and can be adjusted to axes parallel to the vertical axis of rotation. With the help of a control device, the wings are employed as a function of their position along the orbit relative to the wind, that results from the Windanströmurtg advantageous for the propulsion of the wind turbine torque. A disadvantage of these known wind turbines is mainly connected by the actuators for the wings and the control of these actuators effort.

Der Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrunde, ein Windrad mit vertikaler Welle der eingangs geschilderten Art so auszugestalten, dass durch die Windanströmung ein vorteilhafter Vortrieb sichergestellt werden kann, ohne für eine aufwendige Steuerung sorgen zu müssen.The invention is therefore the object of a wind turbine with a vertical shaft of the type described in such a way that by the Windanströmung an advantageous propulsion can be ensured without having to provide a complex control.

Die Erfindung löst die gestellte Aufgabe dadurch, dass der Tragarm um seine Längsachse drehbar gegenüber der Welle gelagert ist und dass die Flügel beidseits der Welle gegeneinander um die Längsachse des Tragarms winkelversetzt ange- ·· ·· ···· ·· ·· · ·· · ·· ·· · · ···♦·· ··· • t · · · ·♦· · ···· ····· ·· · ·· ·« · ·♦ ···· · -2- ordnet sind und einen Flächenschwerpunkt ihrer Windangriffsflächen aufweisen, der in einem radialen Abstand von der Längsachse des Tragarms liegt.The invention achieves this object by virtue of the fact that the support arm is mounted so as to be rotatable relative to the shaft about its longitudinal axis and that the vanes are angularly offset relative to each other about the longitudinal axis of the support arm on both sides of the shaft. ···· ···· ·· ·· · · ····························································································· -2- are arranged and have a centroid of their wind attack surfaces, which is located at a radial distance from the longitudinal axis of the support arm.

Zufolge dieser Maßnahmen nehmen die nicht durch einen Wind belasteten Flügel des Rotors aufgrund der freien Drehbarkeit des sie aufnehmenden Tragarms eine schwerkraftbedingte Ruhestellung ein, in der sie in einer Projektion in Richtung der Längsachse ihres Tragarms einander bezüglich einer durch die Drehachse des Windrads und die Längsachse des Tragarms gehenden Ebene symmetrisch gegenüberliegen, weil sie wegen des radialen Abstands ihrer Flächenschwerpunkte von der Längsachse des Tragarms gegensinnige Gewichtsmomente um die Tragarmachse bedingen. Die mit einer Windbelastung auftretenden Windmomente bezüglich der Längsachse des Tragarms wirken auf den Flügel im Umlaufbereich mit dem Wind gegensinnig und auf den Flügel im Umlaufbereich gegen den Wind gleichsinnig zum jeweiligen Gewichtsmoment, und zwar mit der Folge, dass die Flügel mit dem Tragarm um dessen Längsachse so gedreht werden, dass sie im Umlaufbereich mit dem Wind in den Wind und im Umlaufbereich gegen den Wind aus dem Wind verschwenkt werden, wodurch die notwendige Umstellung der Flügel zwischen den beiden bezüglich der Windrichtung gegensinnigen Umlaufbereichen ohne äußeren Steuerungsaufwand selbständig abläuft. Beim Durchgang des Tragarms durch die Windrichtung während seiner Drehung um die vertikale Drehachse schwenken die miteinander durch den Tragarm verbundenen Flügel um, sodass der aus dem Gegenwindbereich in den Mitwindbereich umlaufende Flügel in den Wind und der gegenüberliegende, in den Gegenwindbereich gelangende Flügel aufgrund der bezüglich der Tragarmachse drehfesten Verbindung der beiden Flügel aus dem Wind geschwenkt wird.According to these measures take the not loaded by a wind wing of the rotor due to the free rotation of the receiving arm receiving a gravity rest position in which they in a projection in the direction of the longitudinal axis of its arm each other with respect to a through the axis of rotation of the wind turbine and the longitudinal axis of the Tragarms walking plane symmetrical opposite, because they cause because of the radial distance of their centroids of the longitudinal axis of the support arm opposing weight moments around the Tragarmachse. The wind moments occurring with a wind load with respect to the longitudinal axis of the support arm act in opposite directions on the wing in the circulation area with the wind and on the wing in the circulation area against the wind in the same direction to the respective weight moment, with the result that the wings with the support arm about its longitudinal axis be rotated so that they are pivoted in the circulation area with the wind in the wind and in the circulation area against the wind out of the wind, whereby the necessary conversion of the wings between the two relative to the wind direction opposite circulation areas runs independently without external control effort. During the passage of the support arm through the wind direction during its rotation about the vertical axis of rotation, the wings connected to each other by the support arm to pivot so that the circulating from the headwind area in the Mitwindbereich wing in the wind and the opposite, reaching the headwind area wing due to the respect Support arm axis rotatable connection of the two wings is pivoted out of the wind.

Um den Vortrieb des Rotors während eines Umlaufs gleichmäßiger zu gestalten und ein höheres durchschnittliches Vortriebsmoment sicherzustellen, können zumindest zwei Tragarme mit beidseits der Welle angeordneten Flügeln zueinander rotationssymmetrisch in einem gegenseitigen Höhenabstand gegenüber der Weile um ihre jeweilige Längsachse drehbar gelagert sein. Der Höhenabstand der Tragarme ist dabei so zu wählen, dass sich die Flügel der beiden Tragarme in Windrichtung nicht .-3- überlappen, um jeweils die volle Windangriffsfläche der Flügel ausnützen zu können. Außerdem muss für einen ausreichenden Raum für die Drehlagerung der Tragarme gegenüber der Welle des Rotors gesorgt werden.In order to make the propulsion of the rotor uniform during a revolution and to ensure a higher average propulsion torque, at least two support arms with wings arranged on both sides of the shaft can be rotatably supported relative to each other about their respective longitudinal axis rotationally symmetrically in a mutual height distance. The height distance of the support arms is to be chosen so that the wings of the two support arms do not overlap in the wind direction 3-, in order to exploit the full wind attack surface of the wing can. In addition, care must be taken to allow sufficient space for the pivotal mounting of the support arms relative to the shaft of the rotor.

Die bezüglich der Drehung des Tragarms feste Verbindung der Flügel mit dem zugehörigen Tragarm ermöglicht im Zusammenhang mit der gegenseitigen Winkelversetzung der Flügel in Bezug auf die Längsachse des Tragarms beim Umlaufen des Rotors ein Verschwenken der Flügel um die Tragarmachse in und aus dem Wind, doch werden die Flügel entlang ihrer Umlaufbahn um die vertikale Drehachse des Windrads ebenfalls in und aus dem Wind gedreht. Damit insbesondere im Übergangsbereich zwischen dem Mit- und dem Gegenwindbereich der Umlaufbahn ein Vortriebsmoment genützt werden kann, können die Flügel in an sich bekannter Weise ein Strömungsprofil aufweisen, das bei einer stirnseitigen Anströmung eine Saug- und eine Druckzone bildet, sodass die dann in diesem Übergangsbereich bezüglich der Windrichtung auftretenden Querkräfte für den Vortrieb des Rotors genützt werden können. Besonders vorteilhafte Verhältnisse hinsichtlich der Ausnützung der Windangriffsflächen der Flügel ergeben sich allerdings, wenn die Flügel um eine zum radialen Abstand des Flächenschwerpunkts und zur Längsachse des Tragarms senkrechte Achse drehbar auf ihrem Tragarm gelagert sind. In diesem Fall können nämlich die einzelnen Flügel durch den Wind selbst in einer Stellung gehalten werden, die eine gute Ausnützung der Windangriffsflächen erlaubt, weil eben die Flügel auf der Mitwindseite der Umlaufbahn durch den Wind gegensinnig zum Rotor um ihre Anlenkachsen so gedreht werden, dass sie in Bezug auf die Drehachse des Rotors parallel zu sich selbst entlang der Umlaufbahn bewegt werden, aber selbstverständlich die Schwenkbewegung des Tragarms um seine Längsachse mitmachen.The relation of the rotation of the support arm fixed connection of the wings with the associated support arm allows in connection with the mutual angular displacement of the wings with respect to the longitudinal axis of the support arm during rotation of the rotor pivoting of the wings about the Tragarmachse in and out of the wind, but the Wing along its orbit about the vertical axis of rotation of the wind turbine also turned in and out of the wind. Thus, in particular in the transition region between the co-and the headwind region of the orbit a propulsion torque can be used, the wings can in a conventional manner have a flow profile, which forms a suction and a pressure zone at a frontal flow, so that then in this transition region with respect to the wind direction transverse forces can be used for the propulsion of the rotor. Particularly advantageous conditions with regard to the utilization of the wind attack surfaces of the wings, however, arise when the wings are mounted rotatably about an axis perpendicular to the center of gravity of the axis and to the longitudinal axis of the support arm on its support arm. In this case, namely, the individual wings can be held by the wind itself in a position that allows a good utilization of wind attack surfaces, just because the wings are rotated on the Mitwindseite the orbit by the wind in opposite directions to the rotor about its pivot axes so that they with respect to the axis of rotation of the rotor to be moved parallel to itself along the orbit, but of course join in the pivotal movement of the support arm about its longitudinal axis.

In der Zeichnung ist der Erfindungsgegenstand beispielsweise dargestellt. Es zeigenIn the drawing, the subject invention is shown, for example. Show it

Fig. 1 ein erfindungsgemäßes Windrad in einer schematischen Seitenansicht in Richtung der Längsachse eines Tragarms ohne Windbelastung,1 shows an inventive wind turbine in a schematic side view in the direction of the longitudinal axis of a support arm without wind load,

Fig. 2 das Windrad nach der Fig. 1 in einer Draufsicht mit Windbelastung,2 shows the wind turbine according to FIG. 1 in a top view with wind load, FIG.

Fig. 3 eine der Fig. 1 entsprechende Darstellung einer Ausführungsvariante eines erfindungsgemäßen Windrads,3 a of FIG. 1 corresponding representation of an embodiment of a wind turbine according to the invention,

Fig. 4 das Windrad nach der Fig. 3 in einer Draufsicht, zum Unterschied zu Fig. 3 jedoch mit Windbelastung undFig. 4 shows the wind turbine according to FIG. 3 in a plan view, in contrast to FIG. 3 but with wind load and

Fig. 5 eine weitere Konstruktionsvariante eines erfindungsgemäßen Windrads in einer der Fig. 1 entsprechenden Darstellung.Fig. 5 shows another construction variant of a wind turbine according to the invention in one of the Fig. 1 corresponding representation.

Gemäß dem Ausführungsbeispiel nach den Fig. 1 und 2 weist das Windrad einen Rotor 1 mit einer vertikalen Welle 2 auf, die in einem Gehäuse 3 drehbar gelagert ist, das vorteilhaft einen mit Hilfe des Windrads antreibbaren Generator umfasst. Der Rotor 1 ist mit drehbar gegenüber der Welle 2 gelagerten Tragarmen 4 für Flügel 5 versehen. Die Anordnung ist dabei so getroffen, dass die Tragarme 4 auf der Welle 2 angeordnete Lagerkörper 6 durchsetzen. Da es lediglich auf die drehbare Lagerung der Tragarme 4 um ihre Längsachsen ankommt, können für die drehbare Lagerung der Tragarme 4 gegenüber der Welle 2 unterschiedliche konstruktive Ausführungsformen zum Einsatz kommen.According to the embodiment of FIGS. 1 and 2, the windmill on a rotor 1 with a vertical shaft 2, which is rotatably mounted in a housing 3, which advantageously comprises a drivable by means of the wind turbine generator. The rotor 1 is provided with rotatably mounted relative to the shaft 2 supporting arms 4 for wings 5. The arrangement is made such that the support arms 4 on the shaft 2 arranged bearing body 6 prevail. Since it depends only on the rotatable mounting of the support arms 4 about their longitudinal axes, two different structural embodiments can be used for the rotatable mounting of the support arms 4 relative to the shaft 2.

Die Flügel 5 auf einander bezüglich der Welle 2 gegenüberliegenden Seiten der Tragarme 4 sind in Bezug auf die Längsachse der Tragarme 4 winkelversetzt angeordnet, wie dies insbesondere der Fig. 1 im Bereich des unteren Tragarms 4 entnommen werden kann, der in Ansichtsrichtung verläuft. In dieser Darstellung, die einer Projektion auf eine zum Tragarm 4 senkrechte Ebene entspricht, wird auch ersichtlich, dass die schalenartigen, profilierten Flügel 5 eine Windangriffsfläche bilden, deren Flächenschwerpunkt in einem radialen Abstand von der Längsachse der Tragarme 4 liegt. Aufgrund der bezüglich der Tragarme 4 exzentrischen Anordnung der Flügel 5 und ihres gegenseitigen Winkelabstands, der im dargestellten Ausführungsbeispiel 90° beträgt, was jedoch keinesfalls zwingend ist, nehmen die Flügel 5 ohne Windbelastung in einer Projektion in Richtung der Tragarme 4 zufolge der freien Drehbarkeit der Tragarme 4 eine bezüglich einer durch die Drehachse 7 und die Längsachse des jeweiligen Tragarms 4 verlaufenden Ebene symmetrische Lage ein. Diese schwerkraftbedingte Gleichgewichtslage wird bei einer Windbelastung aufgehoben, weil durch die Windbelastung die Flügel 5 auf den gegenüberlie- • · • · • · f · · 1 · · • ·.· ι ·· ···· -5-genden Seiten zufolge der Lage ihrer Flächenschwerpunkte gegenüber dem Tragarm 4 mit einem gleichsinnigen Drehmoment beaufschlagt werden, das den in Windrichtung dem Tragarm 4 nächgeordneten Flügel in den Wind, den dem Tragarm 4 vorgeordneten Flügel jedoch aus dem Wind dreht, wie dies in der Fig. 2 dargestellt ist. Dies bedeutet, dass im Umlaufbereich des Rotors 1 mit dem Wind die Flügel 5 eine entsprechend große Windangriffsfläche, im Umlaufbereich gegen den Wind jedoch nur eine kleine Angriffsfläche bieten. Beim Durchgang der Tragarme 4 durch die in Fig. 2 angedeutete Windrichtung 8 werden daher die Tragarme 4 stets so gedreht, dass die aus dem Gegenwindbereich austretenden Flügel 5 in den Wind und die gegenüberliegenden aus dem Mitwindbereich in den Gegenwind bereich gelangenden Flügel 5 aus dem Wind gedreht werden.The wings 5 on each other with respect to the shaft 2 opposite sides of the support arms 4 are arranged angularly offset with respect to the longitudinal axis of the support arms 4, as can be seen in particular in FIG. 1 in the region of the lower support arm 4, which extends in the direction of view. In this illustration, which corresponds to a projection on a plane perpendicular to the support arm 4, it is also apparent that the shell-like, profiled wings 5 form a wind attack surface, the centroid of which lies at a radial distance from the longitudinal axis of the support arms 4. Due to the relative to the support arms 4 eccentric arrangement of the wings 5 and their mutual angular distance, which is in the illustrated embodiment 90 °, but this is not mandatory, take the wings 5 without wind load in a projection in the direction of the support arms 4 according to the free rotation of the support arms 4 a with respect to a through the axis of rotation 7 and the longitudinal axis of the respective support arm 4 extending plane symmetrical position. This gravitational equilibrium position is canceled in a wind load, because of the wind load, the wings 5 on the opposite ends of the. According to the... Position of their centroids relative to the support arm 4 are acted upon by a same-directional torque, the wind in the direction of the arm 4 next wing into the wind, the arm 4 upstream wing but turns out of the wind, as shown in Fig. 2. This means that in the circulation area of the rotor 1 with the wind, the wings 5 provide a correspondingly large wind attack surface, but in the circulation area against the wind only a small attack surface. During the passage of the support arms 4 by the direction indicated in Fig. 2 Wind direction 8, therefore, the support arms 4 are always rotated so that the emerging from the headwind area wings 5 in the wind and the opposite of the Mitwindbereich in the headwind area reaching wings 5 from the wind to be turned around.

Zum Unterschied zu der Ausführungsform nach den Fig. 1 und 2 weist das Windrad nach den Fig. 3 und 4 Flügel 5 auf, die um Achsen 9 drehbar auf den Tragarmen 4 gelagert sind. Die Anordnung ist dabei so getroffen, dass die Achse 9 jeweils senkrecht zum radialen Abstand des Flächenschwerpunkts der Windangriffsfiäche und senkrecht zur Längsachse des Tragarms 4 verläuft. Durch diese Anordnung wird eine Selbstausrichtung der Flügel 5 gegenüber dem Wind im Umlaufbereich des Rotors 1 mit dem Wind erreicht, ohne das selbständige Verschwenken der Flügel 5 in und aus dem Wind zu gefährden. Wie den Fig. 3 und 4 entnommen werden kann, sind die Flügel 5 jeweils m zwei Abschnitte 10 unterteilt, die beidseits der Tragarme 4 liegen und über die Achsen 9 miteinander drehfest verbunden sind, sodass sich die Flügel 5 unbehindert durch ihre Tragarme um 360° um die Achsen 9 drehen können. Aufgrund der Ausrichtung der Achsen 9 wird eine Drehung der Flügel 5 um die Längsachse der Tragarme 4 gegenüber den Tragarmen 4 verhindert, sodass die selbständige Umsteuerung durch das Hin- und Herdrehen der Tragarme 4 bei ihrem Durchgang durch den Wind nicht gefährdet wird. Die Halterung der Flügelabschnitte 10 der Flügel 5 auf der gemeinsamen Achse 9 erfolgt über Haltebügel 11.In contrast to the embodiment according to FIGS. 1 and 2, the wind turbine according to FIGS. 3 and 4 wings 5, which are mounted rotatably about axes 9 on the support arms 4. The arrangement is made such that the axis 9 in each case runs perpendicular to the radial distance of the centroid of the Windangriffsfiäche and perpendicular to the longitudinal axis of the support arm 4. By this arrangement, a self-alignment of the wings 5 is achieved with respect to the wind in the circulation area of the rotor 1 with the wind, without jeopardizing the independent pivoting of the wings 5 in and out of the wind. As can be seen in FIGS. 3 and 4, the wings 5 are each subdivided into two sections 10, which lie on both sides of the support arms 4 and are connected to one another in a rotationally fixed manner via the axles 9, so that the wings 5 are unhindered by their support arms through 360 ° can rotate about the axes 9. Due to the orientation of the axes 9, a rotation of the wings 5 is prevented about the longitudinal axis of the support arms 4 relative to the support arms 4, so that the independent reversal is not endangered by the back and forth turning of the support arms 4 in their passage through the wind. The holder of the wing sections 10 of the wings 5 on the common axis 9 via brackets 11th

In der Fig. 5 ist eine bezüglich der Fig. 3 und 4 einfachere Konstruktion für ein Windrad mit um Achsen 9 gegenüber den Tragarmen 4 frei drehbar gelagerten Flügeln 5 dargestellt. Die Tragarme 4 tragen nämlich an ihren Enden gegeneinander Winkel- versetzte Lagergabeln 12, in denen die Flügel 5 über die Achse 9 bildende Achsstummel 13 gelagert sind, sodass die Achse 9 sowohl senkrecht auf den radialen Abstand des Flächenschwerpunkts der Windangriffsfläche des jeweiligen Flügels vom Tragarm 4 als auch senkrecht zur Längsachse des jeweiligen Tragarms steht. Auch bei dieser Anordnung ergibt sich für die Flügel 5 eine drehfeste Verbindung bezüglich der Längsachse der Tragarme 4, was eine Voraussetzung für das Verstellen der Flügel 5 mit den Tragarmen 4 in den Lagerkörpem 6 darstellt, um beim Durchgang der Tragarme 4 durch den Wind während der Drehung des Rotors 1 um seine Drehachse 7 die Flügel 5 im Umlaufbereich mit dem Wind in den Wind und im Umlaufbereich gegen den Wind aus dem Wind zu drehen.FIG. 5 shows a construction, which is simpler with respect to FIGS. 3 and 4, for a windmill with wings 5 freely rotatably mounted about axes 9 relative to the support arms 4. The support arms 4 carry namely at their ends against each other angularly offset storage forks 12, in which the wings 5 are mounted on the axis 9 forming stub axles 13, so that the axis 9 both perpendicular to the radial distance of the centroid of the wind attack surface of the respective wing of the support arm 4th as well as perpendicular to the longitudinal axis of the respective support arm. Also in this arrangement results for the wings 5 a rotationally fixed connection with respect to the longitudinal axis of the support arms 4, which is a prerequisite for adjusting the wings 5 with the support arms 4 in the Lagererkörpem 6 to the passage of the support arms 4 by the wind during the Rotation of the rotor 1 about its axis of rotation 7, the wings 5 in the circulation area with the wind in the wind and in the circulation area to turn against the wind from the wind.

Claims (3)

Patentanwälte Dipl.-Ing. Helmut Hübscher Dipl.-Ing. Karl Winfried Hellmich Dipl.-Ing. Friedrich Jell Spittelwiese 7, A 4020 Linz (36 742) il Patentansprüche: 1. Windrad mit einer vertikalen Drehachse, umfassend einen Rotor mit einer vertikalen Welle und mit wenigstens einem diametral zur Welle verlaufenden, mit Flügeln beidseits der Welle versehenen Tragarm, dadurch gekennzeichnet, dass der Tragarm (4) um seine Längsachse drehbar gegenüber der Welle (2) gelagert ist und dass die Flügel (5) beidseits der Welle (2) gegeneinander um die Längsachse des Tragarms (4) winkelversetzt angeordnet sind und einen Flächenschwerpunkt ihrer Windangriffsflächen aufweisen, der in einem radialen Abstand von der Längsachse des Tragarms (4) liegt.Patent Attorneys Dipl.-Ing. Helmut Hübscher Dipl.-Ing. Karl Winfried Hellmich Dipl.-Ing. 1. A windmill with a vertical axis of rotation, comprising a rotor with a vertical shaft and with at least one support arm extending diametrically to the shaft and having wings on both sides of the shaft, characterized that the support arm (4) is mounted so as to be rotatable relative to the shaft (2) about its longitudinal axis and that the wings (5) are angularly offset on both sides of the shaft (2) about the longitudinal axis of the support arm (4) and have a centroid of their wind attack surfaces, which is at a radial distance from the longitudinal axis of the support arm (4). 2. Windrad nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest zwei Tragarme (4) mit beidseits der Welle (2) angeordneten Flügeln (5) zueinander rotationssymmetrisch in einem gegenseitigen Höhenabstand gegenüber der Welle (2) um ihre jeweilige Längsachse drehbar gelagert sind.2. Windmill according to claim 1, characterized in that at least two support arms (4) with both sides of the shaft (2) arranged wings (5) are rotationally symmetrical to each other at a mutual height distance relative to the shaft (2) rotatably mounted about their respective longitudinal axis. 3. Windrad nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Flügel (5) um eine zum radialen Abstand des Flächenschwerpunkts und zur Längsachse des Tragarms (4) senkrechte Achse (9) drehbar auf ihrem Tragarm (4) gelagert sind. Linz, am 06. August 2009 Walter Freller durch:3. Windmill according to claim 1 or 2, characterized in that the wings (5) about a radial distance of the center of gravity and to the longitudinal axis of the support arm (4) vertical axis (9) are rotatably mounted on its support arm (4). Linz, on August 6, 2009 Walter Freller through:
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